Cicli naturali del clima terrestre e loro ruolo nel cambiamento climatico a lungo termine

Mentre le discussioni climatiche moderne spesso si concentrano sulle influenze antropogene, il pianeta ha sperimentato cambiamenti climatici drammatici molto prima della civiltà umana. Questi cambiamenti sono stati guidati da cicli naturali, che si sono verificati modelli radicati nella meccanica orbitale della Terra, l'uscita solare, i processi geofisici interni e le dinamiche oceaniche.

I cicli naturali operano su una scala temporale che va da decenni a milioni di anni. A differenza di eventi casuali come grandi impatti meteoriologici, questi cicli mostrano modelli che gli scienziati possono modellare e, in alcuni casi, prevedere. Criticamente, questi cicli non agiscono in isolamento, interagiscono in modi non lineari, amplificando o smorzando gli effetti altrui.

Quali sono i cicli naturali nel sistema climatico?

I cicli naturali sono processi periodici o quasi periodici che influenzano il clima terrestre attraverso variazioni dell'energia solare ricevuta, distribuzione del calore attraverso il pianeta e la composizione dell'atmosfera.

Questi cicli possono essere raggruppati in diverse categorie principali, ciascuna operante su tempi distinti e attraverso meccanismi specifici:

  • cicli ordinari (cicli di Milano) — operare oltre le decine a centinaia di migliaia di anni
  • Cicli solari[] — operare per decenni a secoli
  • Cicli oceanici[] — operare negli anni a millenni
  • Attività vulcanica[] — episodica, con effetti che durano anni a decenni
  • cicli tettonici e geologici[[] — operare in milioni di anni
  • Risposte del ciclo del carbonio[] — operare in tutte le scale di tempo

Insieme, questi cicli formano lo sfondo su cui si sviluppa tutta la variabilità climatica a breve termine, comprendendo il loro comportamento è essenziale per distinguere la variabilità del clima naturale da cambiamenti antropogenici.

Cicli di Milankovitch: Il motore orbitale dell'era glaciale

I cicli di Milankovitch, chiamati dal geofisico serbo Milutin Milankovitch, descrivono gli effetti collettivi dei cambiamenti nella geometria orbitale terrestre sul suo clima. Questi cicli sono responsabili del pacing dei cicli glaciali-interglaciali degli ultimi anni, e sono considerati il principale driver a lungo termine della variabilità climatica durante il periodo quaternario (gli ultimi 2,6 milioni di anni).

La teoria di Milankovitch ha proposto che le variazioni in tre parametri orbitali cambiano la distribuzione e la quantità di radiazione solare che raggiunge la Terra, in particolare ad alte latitudini durante l'estate, che controlla la crescita e la ritirata dei fogli di ghiaccio. La teoria ha ottenuto l'accettazione diffusa dopo i core di sedimenti di mare profondo e i dischi di ghiaccio antartico ha rivelato che i cicli glaciali-interglaciali si allineano strettamente con le previsioni di forzatura orbitale.

Eccentricità

L'eccentricità si riferisce alla forma dell'orbita terrestre intorno al Sole, che oscilla tra i periodi quasi circolari e leggermente ellittici di circa 100.000 anni e 413.000 anni. Quando l'orbita è più ellittica, la differenza nella radiazione solare ricevuta a perielio (approccio più vicino al Sole) 0.016

Lato assiale (obbliquità)

L'inclinazione dell'asse rotazionale terrestre rispetto al suo piano orbitale varia tra circa 22.1° e 24.5° oltre un ciclo di circa 41.000 anni. Un'inclinazione maggiore aumenta il contrasto stagionale amplificando la luce solare estiva ad alte latitudini e le tenebre invernali.

Precessione

La precessione si riferisce al lento scarto dell'asse terrestre, che completa un ciclo completo ogni 19.000 a 23.000 anni. Questo ciclo cambia i tempi delle stagioni rispetto alla posizione della Terra nella sua orbita. Ad esempio, circa 11.000 anni fa, la Terra era più vicina al Sole durante l'estate dell'emisfero settentrionale, che ha aumentato l'insolazione estiva nel nord e ha contribuito al ritiro finale dell'ultima fascia di ghiaccio.

Prove e impatto

Il passaggio dall'ultimo massimo glaciale (LGM) circa 21.000 anni fa all'attuale interglaciale (l'olocene) è stato avviato da cambiamenti nell'insolazione estiva dell'emisfero settentrionale derivanti da una combinazione di precessione e obbliquità.

Importante, i cicli di Milankovitch non producono direttamente grandi variazioni di temperatura da soli; il radiante diretto che costringe da cambiamenti orbitali è relativamente modesto — solo circa 1-2 W/m² in termini di media globale. Invece, essi agiscono come "pacemaker" o trigger, amplificando attraverso processi di feedback:

  • Rispondenze di Ice-albedo: Mentre i fogli di ghiaccio si ritirano, le superfici più scure e oceaniche assorbiscono più energia solare, accelerando il riscaldamento.
  • Risponsabilità gas serra:[[ I record di nucleo di ghiaccio dell'Antartide mostrano una forte correlazione tra CO&sub2; e la temperatura sui cicli glaciali-interglaciali. Come gli oceani caldi, rilasciano CO&sub2 disciolto; nell'atmosfera, e come gli ecosistemi terrestri si espandono, le scorte di carbonio cambiano.
  • Risposte di verifica:[] Le modifiche nella copertura vegetale influenzano l'albedo e l'evapotraspirazione della superficie, modificando ulteriormente il clima regionale e globale.

Questi feedback amplificano il modesto forcing orbitale, producendo le grandi oscillazioni di temperatura di circa 4-7° C tra stati glaciali e interglaciali. Il CO&sub2; salire da circa 180 ppm durante maxima glaciale a circa 280 ppm durante i rapporti interglaciali rappresenta circa la metà del cambiamento di temperatura totale.

Cicli solari: Variazioni in uscita stellare

Mentre il Sole è una stella relativamente stabile, la sua potenza energetica varia in diversi tempi. Il più noto è il ciclo di macchie solari di 11 anni, ma le variazioni a più lungo termine possono anche influenzare il clima della Terra, in particolare attraverso i percorsi indiretti.

Il ciclo di Schwabe 11-Year

Il ciclo solare, chiamato anche ciclo Schwabe, riflette i cambiamenti nell'attività del campo magnetico solare. Durante il massimo solare, il Sole mostra più macchie solari, flare solari e eiezioni di massa coronale, emettendo un'irraggiamento solare leggermente più totale (TSI). La variazione è piccola e ultramassa; circa lo 0,1% della costante solare totale, o circa 0.25 W/m² fortemente;

L'effetto radiante diretto di questa variazione di TSI dello 0,1% sulla temperatura superficiale globale è modesto — sull'ordine di 0.1° C o meno. Tuttavia, la crescente evidenza suggerisce che i meccanismi indiretti possono amplificare il segnale solare.

Il Meccanismo "Top-Down"

Durante il massimo solare, l'aumento della radiazione UV aumenta la produzione di ozono nella stratosfera, alterando i gradienti di temperatura e i modelli di vento nella stratosfera, che possono poi propagarsi verso il basso e influenzare la posizione e la forza del flusso di getto e delle piste di tempesta nella troposfera.

Gli studi osservativi hanno collegato la variabilità solare ai cambiamenti nell'oscillazione atlantica settentrionale (NAO) e nell'oscillazione artica (AO), con la massima solare associata a fasi più positive di questi modelli, portando inverni più miti all'Europa settentrionale e inverni più freddi nella regione mediterranea.

Variabilità solare a più lungo termine

Oltre il ciclo di 11 anni, esistono modulazioni a più lungo termine. Il ciclo di Gleissberg (circa 80-90 anni) e il ciclo de Vries o Suess (circa 200-210 anni) sono stati rilevati in record di proxy come isotopi cosmogenici (carbonio-14 e berillium-10) conservati in anelli di albero e nuclei di ghiaccio.

Il Maunder Minimo (circa 1645-1715), un periodo prolungato di attività estremamente bassa del punto di sole, coincide con la parte più fredda dell'Età del Ghiaccio, un tempo di temperature più fredde in tutto l'Emisfero settentrionale. Mentre il rapporto causale esatto rimane discusso, la correlazione suggerisce che le riduzioni sostenute dell'uscita solare possono contribuire al raffreddamento climatico.

Le stime attuali della forza solare per il ventesimo secolo vanno da -0.1 a +0,3 W/m² rispettivamente durante i periodi di minimo e massimo solare, ovvero un ordine di grandezza inferiore a quello del gas serra di circa 3,0 W/m² dal momento che i tempi pre-industriali sono stati pre-industriali.

Cicli oceanici: Il motore Ocean-Atmosphere

Gli oceani immagazzinano vaste quantità di calore e carbonio, che agiscono come un tampone e driver di variabilità del clima durante le scadenze di tempo dalle stagioni ai secoli. Diversi cicli oceanici principali svolgono ruoli cruciali nel sistema climatico della Terra, ridistribuiscono il calore dall'equatore verso i poli e influenzano i cicli di circolazione atmosferica.

El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

L'ESO è la fluttuazione climatica più importante dell'anno su tutto il pianeta, che comporta cambiamenti nelle temperature delle superfici marine (SST) e nella pressione atmosferica sull'Oceano Pacifico equatoriale. El Niño rappresenta la fase calda, con venti commerciali indeboliti e SST più caldo nel Pacifico centrale e orientale, mentre La Niña è la fase fredda, caratterizzata da venti più forti e da SST più freddi.

L'ESO colpisce i modelli meteorologici in tutto il mondo e le distribuzioni delle precipitazioni, influenzando l'attività dell'uragano e alterando le anomalie della temperatura. Ad esempio, El Niño gli eventi tipicamente spostano l'equatorward del jet stream del Pacifico, portando le condizioni di bagnatura a parti del Sud America e le condizioni più gravi per il Sud-Est asiatico e l'Australia.

Mentre l'ESO opera su un ciclo di 2-7 anni, il suo comportamento è modulato dalle interazioni con cicli oceanici a lungo termine e forcing esterni. Ad esempio, le eruzioni vulcaniche possono spostare l'ENSO verso El Niñ condizioni simili a quelle dell'o, e il riscaldamento antropogenico è progettato per aumentare la frequenza di estrema El Niño e La Niña eventi.

Oscillazione decadale del Pacifico (PDO)

Il DOP è un modello di variazione climatica a lungo termine dell'ESO che persiste per 20-30 anni. È caratterizzato da anomalie SST nel Nord Pacifico e influenza fortemente i modelli meteorologici invernali in Nord America e Asia. Quando la DOP è nella sua fase calda (positiva) le temperature invernali tendono ad essere più calde negli Stati Uniti occidentali e più fredde negli Stati Uniti sud-orientale.

Oscillazione multidecadale atlantica (AMO)

L'AMO descrive le variazioni dell'SST in tutto il Nord Atlantico con un periodo di circa 60-80 anni. Una fase calda dell'AMO è associata ad una maggiore attività dell'uragano atlantico, estati più calde in Europa e Nord America, e si sposta nei modelli di precipitazioni Sahel.

Circolazione termoalogenica (Cintura a conveyor globale)

Sulle scale di tempo oceaniche più lunghe —decenni a secoli —il sistema di circolazione oceanica profondo noto come la circolazione termohalina (THC) opera. Spinto da differenze di densità causate da gradienti di temperatura e salinità, THC sposta vaste quantità di acqua intorno al globo.

Questa circolazione ridistribuisce il calore poleward, contribuendo al clima relativamente mite dell'Europa occidentale rispetto alle regioni a simili latitudini. Le variazioni della resistenza del THC, potenzialmente innescate dall'ingresso di acqua dolce da fusione di fogli di ghiaccio o da una maggiore precipitazioni, sono state collegate a brutti eventi climatici in passato. Il periodo di freddo di Younger Dryas (circa 12.900 a 11.700 anni fa) è stato causato da un lento drenaggio del THC

Mentre il crollo totale del THC nel secolo attuale è considerato improbabile, i modelli climatici proiettano un graduale indebolimento del 10-20% sotto scenari ad alta emissione, un indebolimento che avrebbe effetti significativi sul clima regionale, in particolare in Europa e nel settore dell'Atlantico settentrionale.

Attività vulcanica: Episodic Climate Forcing

Le eruzioni vulcaniche forniscono un clima sporadico ma potente che opera su tempi lunghi da anni a decenni. A differenza dei cicli periodici discussi sopra, l'attività vulcanica è episodica, ma i suoi effetti possono essere sostanziali e possono interagire con altri cicli climatici.

Raffreddamento a breve termine da Aerosols Sulfate

Con la sua maggiore eruzione, la sua eruzione esplosiva ha causato un'eruzione di 18 aerosol, che riflette la radiazione solare in entrata nello spazio, riducendo la quantità di energia che raggiunge la superficie terrestre e causando un effetto di raffreddamento.

L'effetto di raffreddamento di una singola grande eruzione dura tipicamente 2-3 anni, poiché gli aerosol solfati vengono rimossi dalla stratosfera attraverso sedimentazione e miscelazione.

Effetti a lungo termine e cumulativi

Mentre le eruzioni individuali producono solo raffreddamento a breve termine, i cluster di grandi eruzioni possono avere effetti cumulativi che influenzano la variabilità del clima multidecadale. Ad esempio, i primi del XIX secolo hanno sperimentato una serie di grandi eruzioni, tra cui l'eruzione del mistero del 1808/1809 e l'eruzione del Tambora del 1815, contribuendo alle condizioni fresche dell'età del XIX secolo durante la piccola era glaciale.

Su tempi geologici molto più lunghi, eruzioni di basalto di inondazione estese, come i Trappoli Siberiani alla fine del periodo Permiano (251 milioni di anni fa), hanno rilasciato enormi quantità di CO&sub2; e SO&sub2; oltre centinaia di migliaia di anni. Questi eventi hanno portato sia il riscaldamento globale (da CO&sub2;) che il raffreddamento a breve termine (da SO&sub2;), in ultima analisi, alla maggiore estinzione di massa nella storia dell'acido terrestre

Feedback vulcanico su cicli oceanici e carbonio

Il raffreddamento vulcanico può influenzare la circolazione dell'oceano e il ciclismo al carbonio. Le temperature superficiali più fredde aumentano la solubilità del CO&sub2; in acqua di mare, potenzialmente abbassando i livelli di CO&sub2 atmosferici; tuttavia, questo effetto è modesto rispetto al radiante diretto che costringe gli aerosol vulcanici. Inoltre, le eruzioni vulcaniche possono influenzare la biosfera terrestre riducendo la luce solare, alterando i modelli di precipitazioni e danneggiando gli ecosistemi attraverso la caduta.

Cicli tettonici e geologici: I Scultori Lenti

Su scala temporale di milioni di anni, i processi tettonici rimodellano il paesaggio e il clima terrestre, le forze lente ma potenti operano attraverso la deriva continentale, l'edificio montano e la degassazione vulcanica, alterando fondamentalmente le condizioni di confine all'interno delle quali operano tutti i processi climatici più veloci.

Porte Continentale a Drift e Oceano

Le posizioni dei continenti controllano la circolazione dell'oceano e i modelli atmosferici. Quando i continenti si muovono, aprono o chiudono i gateway dell'oceano, che possono alterare drasticamente il trasporto termico in tutto il mondo.

  • La chiusura dell'Isthmus di Panama circa 3 milioni di anni fa ha alterato la circolazione atlantica-pacifica bloccando il flusso di acqua dolce del Pacifico nell'Atlantico, rafforzando il flusso del Golfo e aumentando il trasporto dell'umidità ad alte latitudini del nord, contribuendo all'intensificazione della glaciazione dell'emisfero settentrionale.
  • L'apertura del Drake Passage circa 30 milioni di anni fa ha permesso la formazione della Corrente Circumpolare Antartica. Questa corrente isolata Antartide isolata dalle acque oceaniche più calde, che porta allo sviluppo della calotta del ghiaccio Antartico e alla transizione da una serra a uno stato climatico di icehouse.
  • La chiusura dell'Oceano Tethys e la collisione dell'India con l'Asia circa 50 milioni di anni fa riformularono la circolazione atmosferica globale e alterarono le correnti oceaniche nell'Oceano Indiano.

Edilizia di montagna

The uplift of mountain ranges such as the Himalayas and the Tibetan Plateau altered global atmospheric circulation patterns. The Himalayas block cold air from Central Asia and enhance the Indian monsoon, while also contributing to the drawdown of atmospheric CO&sub2; through silicate weathering. The process of silicate weathering consumes CO&sub2; over geological time and is a key component of Earth's long-term carbon cycle. Enhanced weathering from mountain uplift has been linked to long-term cooling trends, including the transition from the warm Eocene epoch to the colder Oligocene and the eventual development of Antarctic glaciation.

Volcanic e Hydrothermal CO&sub2; Rilasciare

Nel corso di scala di tempo geologico, l'equilibrio tra CO&sub2; rilascio (tramite il volcanismo a metà o zone di sottoduzione) e CO&sub2; rimozione (tramite le condizioni meteorologiche e la sepoltura organica del carbonio) determina il CO&sub2 a lungo termine; concentrazione. Questo ciclo di neve funziona da decine a centinaia di anni.

Il ciclo del carbonio: feedback e regolamento

Le variazioni del ciclo di carbonio naturale sono molto diverse dalla variabilità del clima riscontrata nel record geologico. Nel corso di una serie di anni a decenni, l'oceano e la biosfera terrestre scambiano CO&sub2; con l'atmosfera. Nel corso dei millenni, la profonda circolazione e l'alcalinità dell'oceano svolgono un ruolo dominante. Il ciclo di carbonio è intimamente legato al clima: le temperature forzate aumentano il CO&sub2; l'amplizzazione del clima e la solubilità dei cambiamenti positivi del feedback di CO&2;

CO&sub2 glaciale-interglaciale; Modifiche

I dati di base del ghiaccio dell'Antartide rivelano che la CO&sub2 atmosferica; le concentrazioni variavano da circa 180 ppm durante la massima glaciale a circa 280 ppm durante le variazioni di temperatura interglaciali, tracciando da vicino le variazioni di temperatura antartiche.

  • Solubilità aumentata di CO&sub2; negli oceani più freddi
  • Pompa biologica potenziata a causa della fertilizzazione del ferro da una maggiore deposizione della polvere
  • Cambiamenti nella circolazione dell'oceano e nella ventilazione profonda dell'acqua
  • Espansione del ghiaccio marino, riduzione del CO&sub2; degassamento dall'Oceano Meridionale

La pompa biologica marina

Il processo di assorbimento del fitoplancton CO— attraverso la fotosintesi e la affonda nel profondo ocean—trasferi il carbonio dalla superficie all'oceano profondo.I cambiamenti nella circolazione dell'oceano e la disponibilità dei nutrienti possono alterare la forza di questa pompa, che colpisce il CO&sub2 atmosferico; i livelli.

Tempo e regolamento a lungo termine

Mentre il clima si riscalda, il tasso di agenti atmosferici chimici aumenta, consumando CO&sub2; e raffreddando il pianeta. Al contrario, le temperature più fredde rallentano, permettendo CO&sub2 vulcanico; accumulare nell'atmosfera. Questo feedback negativo ha contribuito a regolare il clima della Terra per miliardi di anni, mantenendo le temperature superficiali all'interno di una gamma che supporta la regolazione dell'acqua e della vita liquida.

Interazioni e Amplificazioni tra cicli

Nessun singolo ciclo opera in isolamento. Il sistema climatico presenta un comportamento complesso e emergente dall'interazione di questi cicli. La comprensione di queste interazioni è essenziale per interpretare i record di paleoclima e prevedere i cambiamenti climatici futuri.

Interazioni chiave

  • I cicli di Milankovitch avviano cambiamenti nei modelli di insolazione, ma il loro impatto climatico è fortemente amplificato dai feedback del ciclo di carbonio, dell'albedo del ghiaccio e dei cambiamenti vegetativi.
  • I cicli solari modulano la forza orbitale di sfondo, potenzialmente influenzando la tempistica delle terminazioni glaciali attraverso sottili cambiamenti nel bilancio energetico che influiscono sulla stabilità del foglio di ghiaccio.
  • L'ESO e la DOP interagiscono con i modelli stagionali e possono essere influenzati da forza vulcanica. L'eruzione del Pinatubo del 1991, per esempio, si pensa che abbia spostato l'ESO verso uno stato El Niño-like, alterando i modelli meteorologici globali per diversi anni.
  • I cicli oceanici alterano il trasporto termico, influenzando la stabilità dei ghiacciai e la distribuzione del ghiaccio marino. I cambiamenti nella forza del THC possono modulare la risposta climatica al forcing orbitale nei secoli ai millenni.
  • Le eruzioni vulcaniche possono provocare risposte oceaniche a breve termine, comprese le variazioni del contenuto di calore e dei cicli di circolazione, che persistono più a lungo dell'effetto diretto di raffreddamento atmosferico.
  • Nei tempi millenari, le interazioni tra le dinamiche del ghiacciaio, la circolazione dell'oceano e il ciclo del carbonio hanno prodotto gli eventi bruschi di Dansgaard-Oeschger e Heinrich osservati nei nuclei del ghiaccio della Groenlandia, che hanno coinvolto un rapido riscaldamento o raffreddamento di 5-10° C sulla Groenlandia entro decenni, seguito da un graduale raffreddamento.

L'importanza dei modelli accoppiati

La comprensione di queste interazioni richiede modelli climatici accoppiati che integrano il forcing orbitale, la variabilità solare, le emissioni vulcaniche, le dinamiche oceano-atmosfera, il ciclo di carbonio e il comportamento del foglio di ghiaccio. Tali modelli sono essenziali per interpretare i dati paleoclimatici e per attribuire cambiamenti osservati a specifici driver naturali o antropogeni.

Implicazioni per comprendere il cambiamento climatico moderno

Lo studio dei cicli naturali fornisce un contesto essenziale per il cambiamento climatico contemporaneo. Ricostruire gli stati climatici passati utilizzando proxy come i core del ghiaccio, i nuclei sedimentari, gli anelli degli alberi e le bande di crescita dei coralli, gli scienziati possono determinare la gamma di variabilità naturale e identificare quando il clima attuale si discosta da tale gamma.

Tassi imprecisi di cambiamento

Il tasso di CO&sub2 attuale; increment— circa 2-3 ppm all'anno a causa della combustione dei combustibili fossili e dell'uso del suolo change—far supera i tassi più rapidi di CO&sub2 naturale; aumento osservato nel core record del ghiaccio.

Analogamente, le temperature globali stanno aumentando ad un ritmo che non può essere spiegato da nessun ciclo naturale conosciuto solo. Il tasso di riscaldamento negli ultimi 50 anni di circa 0.18° C per decade è un ordine di grandezza più veloce del tasso medio di riscaldamento durante le terminazioni glaciali. I modelli climatici che includono solo forcing naturali (orbitale, solare, vulcanica) non riescono a riprodurre il riscaldamento osservato dal 1970, mentre i modelli che includono antropogenico le emissioni di tendenza a caldo serra

Attribuzione e ruolo della Variabilità Naturale

Questo lavoro di attribuzione sottolinea che mentre i cicli naturali continuano ad operare, la loro influenza è ora sovrapposta su una forte tendenza di riscaldamento antropogenico. Ad esempio, un naturale El Niño evento può temporaneamente amplificare la temperatura annuale globale (come si è verificato nel 2023-2024), ma il livello di base intorno al quale queste fluttuazioni si verificano è spostato verso l'alto a causa di accumulazione di gas serra.

I cicli naturali possono anche mascherare o amplificare i cambiamenti climatici regionali, ad esempio una fase negativa dell'AMO può rallentare temporaneamente il riscaldamento nella regione dell'Atlantico settentrionale, mentre una fase positiva può migliorarlo.

Conclusioni

I cicli naturali sono stati i principali driver del clima terrestre per milioni di anni, producendo i ritmi glaciali-interglaciali del Quaternario, le fluttuazioni su scala del secolo del periodo medievale di guerra e del piccolo periodo di ghiaccio, e le variazioni decadali che interessano i modelli meteorologici regionali.

La comprensione di questi cicli è fondamentale per interpretare il record geologico e storico del clima, per mettere in prospettiva i recenti cambiamenti e per rifinanziare le proiezioni del clima futuro. La prova paleoclima dimostra chiaramente che il clima della Terra può cambiare bruscamente e drammaticamente quando le soglie sono attraversate, come è avvenuto durante il Younger Dryas e altri eventi bruschi.

Mentre il riscaldamento moderno è guidato principalmente da attività umane, i cicli naturali continueranno a modulare il tasso e l'espressione del cambiamento climatico — influenzando i modelli di precipitazioni regionali, la frequenza e l'intensità degli eventi termici estremi e delle inondazioni, il comportamento del flusso di getto e le piste di tempesta, il ritmo di ritiro del foglio di ghiaccio e l'aumento del livello del mare.

Per ulteriori informazioni, vedere ]La panoramica del ciclo di Milankovitch, La pagina ENSO di NOAA[, e il IPCC Sesta relazione di valutazione]] per una valutazione completa della scienza del cambiamento climatico.